致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1. 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 降雨入渗对坡体稳定性的影响 | 第12-15页 |
1.3 地下水对坡体稳定性的影响 | 第15-16页 |
1.3.1 地下水对边坡岩土体的物理作用 | 第15-16页 |
1.3.2 地下水对边坡岩土体的化学作用 | 第16页 |
1.3.3 地下水对边坡岩土体的力学作用 | 第16页 |
1.4 当前滑坡的治理措施及存在的问题 | 第16-18页 |
1.4.1 当前滑坡的治理措施 | 第16-17页 |
1.4.2 当前滑坡治理措施存在的问题 | 第17-18页 |
1.5 本文研究的内容和方法 | 第18-19页 |
2. 非饱和土体渗透特性 | 第19-37页 |
2.1 土体的渗透性 | 第19-24页 |
2.1.1 室内测定饱和渗透性的方法 | 第19-21页 |
2.1.2 室外测定饱和渗透性的方法 | 第21-24页 |
2.2 土体的导气率 | 第24-27页 |
2.2.1 稳态法测定导气率 | 第25-26页 |
2.2.2 瞬态法测定导气率 | 第26-27页 |
2.3 土体饱和渗透性和导气率之间的关系研究 | 第27-28页 |
2.4 水气二相流耦合求解方法 | 第28-33页 |
2.4.1 seep/w模块求解原理 | 第28-30页 |
2.4.2 Air/w模块求解原理 | 第30-32页 |
2.4.3 二项渗流的耦合求解 | 第32-33页 |
2.5 稳定性求解方法 | 第33-36页 |
2.5.1 求解的基本原则 | 第33页 |
2.5.2 静力方程推导及求解 | 第33-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
3. 粉质粘土渗透性及导气率物理模型试验 | 第37-50页 |
3.1 试验的理论基础 | 第37-39页 |
3.1.1 土体渗透性与饱和度的关系 | 第37-38页 |
3.1.2 土体导气率公式 | 第38-39页 |
3.2 模型试验条件和步骤 | 第39-43页 |
3.2.1 模型试验条件 | 第39-43页 |
3.2.2 模型试验步骤 | 第43页 |
3.3 物理模型试验现象及认识 | 第43-46页 |
3.3.1 试验现象及获得数据 | 第43-45页 |
3.3.2 充气稳定后渗气速率随时间的变化关系 | 第45页 |
3.3.3 试验结果的基本认识 | 第45-46页 |
3.4 导气率Ka与渗透性Kw之间的关系 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
4. 充气截排水影响因素数值模拟 | 第50-69页 |
4.1 充气位置对截排水影响数值模拟 | 第50-56页 |
4.1.1 渗流方向上充气点位置对坡体地下水位影响 | 第51-53页 |
4.1.2 不同充气点深度对坡体地下水位的影响 | 第53-56页 |
4.2 渗透性对截排水效果影响数值模拟 | 第56-59页 |
4.2.1 渗透系数大小对截排水效果影响 | 第56-59页 |
4.2.2 不同渗透系数对达到截排水效果上限所需时间 | 第59页 |
4.3 孔隙率对截排水效果影响 | 第59-63页 |
4.3.1 孔隙率大小对截排水效果产生的影响 | 第59-62页 |
4.3.2 不同孔隙率达到截排水效果上限所需要时间 | 第62-63页 |
4.4 充气压力对截排水效果影响研究 | 第63-66页 |
4.4.1 充气压力大小对截排水效果所产生的影响 | 第63-65页 |
4.4.2 不同充气压力达到各自上限所需要的时间对比 | 第65-66页 |
4.5 渗透性、孔隙率及充气压力截排水效果上限对比 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
5 结论及展望 | 第69-73页 |
5.1 主要研究结论 | 第69-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
作者简介 | 第79页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第79页 |